[发明专利]直接热泵系统的压缩机与PTC控制方法有效
申请号: | 202110957231.1 | 申请日: | 2021-08-19 |
公开(公告)号: | CN113479035B | 公开(公告)日: | 2022-11-18 |
发明(设计)人: | 肖硕;吕传超;郑满华;石娟 | 申请(专利权)人: | 上海热翼智控系统有限公司 |
主分类号: | B60H1/00 | 分类号: | B60H1/00;B60H1/22 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 201306 上海市浦*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 直接 系统 压缩机 ptc 控制 方法 | ||
1.一种直接热泵系统的压缩机与PTC控制方法,其特征在于,包括鼓风机、蒸发芯体、热泵芯体、PTC发热器、蒸发器温度传感器、主驾侧温度传感器、副驾侧温度传感器、空调箱、热泵系统压缩机;
所述鼓风机、蒸发芯体、热泵芯体、PTC发热器在空调箱内沿气流方向依次布置,
所述蒸发器温度传感器布置在空调箱内并位于蒸发芯体、热泵芯体之间;
所述主驾侧温度传感器、副驾侧温度传感器均布置在空调箱内并位于PTC发热器的后端;
所述热泵系统压缩机的目标转速通过舒适度算法计算的目标出风温度和主副驾侧温度传感器反馈温度进行控制;
所述PTC发热器分为左右两个区单独控制,PTC发热器的目标出风温度比舒适度算法计算的目标出风温度低1.5度。
2.根据权利要求1所述的直接热泵系统的压缩机与PTC控制方法,其特征在于当主副驾侧温度传感器所测温度逐步高于PTC发热器的目标出风温度时,PTC发热器将在比例积分控制器的控制下逐步降低功率,最终维持出风温度。
3.根据权利要求1所述的直接热泵系统的压缩机与PTC控制方法,其特征在于所述热泵系统压缩机的目标转速设定通过以下公式进行计算:
EAC_Speed_Req=FF+FB
FF=135*BlwRatio*(Tco_max-Tevap)+125*Tamb-1100
其中,EAC_Speed_Req为热泵系统压缩机的目标转速,单位为转/分钟;FF为与当前工况相关的前馈计算值,FB为根据主副驾侧温度传感器反馈计算出的比例积分值;BlwRatio为鼓风机转速设定百分比,单位为%;Tco_max为舒适度算法计算的主副驾目标出风温度的较大值,单位为℃;Tevap为蒸发器温度传感器实时温度,单位为℃;Tamb为当前环境温度,单位为℃;Kp=224,为压缩机反馈控制的比例系数;Tptc_max:主副驾侧温度传感器实时温度的较大值,单位为℃;Ki=0.8,为压缩机反馈控制积分系数;T=0.1s,为压缩机反馈控制积分时间。
4.根据权利要求1所述的直接热泵系统的压缩机与PTC控制方法,其特征在于所述PTC发热器左右两个区的目标功率百分比计算公式分别为:
左侧PTC发热器目标功率百分比计算公式为:
右侧PTC发热器目标功率百分比计算公式为:
其中,PTC_Ratio_L为主驾侧PTC发热器目标功率百分比,单位为%;PTC-Ratio-R为副驾侧PTC发热器目标功率百分比,单位为%;Kp_L=Kp_R=2,为PTC发热器反馈控制的比例系数;Tco_L为舒适度算法计算的主驾目标出风温度,单位为℃;Tco_R为舒适度算法计算的副驾目标出风温度,单位为℃;Tptc_L为主驾侧温度传感器反馈温度,单位为℃;Tptc_R为副驾侧温度传感器反馈温度,单位为℃;Ki_L=Ki_R=0.04,为PTC发热器反馈控制积分系数;T=0.1s,为PTC发热器反馈控制积分时间。
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